LM-79 Goniofotometr z ruchomym detektorem (lustro typu C)
LSG-6000
Goniofotometr z precyzyjną rotacją oprawy
LSG-1890B
Wysokoprecyzyjny gonospektroradiometr oprawy oświetleniowej
LSG-1890BCCD
Goniofotometr do lamp samochodowych i sygnalizacyjnych
LSG-1950
Goniofotometr do lamp sygnalizacyjnych
LSG-1950S
Urządzenie sygnalizacji wizualnej VAD Fire Alarm Goniofotometr
LWG-1930
Kompaktowy goniofotometr
LSG-1200A
Goniofotometr LED
LWG-1100
Wybierz organizację
przeglądać standardy
Wprowadzenie
komora korozyjna z dwutlenkiem siarki jest krytycznym elementem wyposażenia w dziedzinie badań środowiskowych. Ocenia odporność materiałów i ich powłok ochronnych na korozję wywołaną dwutlenkiem siarki (SO₂). Ta metoda jest szczególnie ważna dla takich branż jak motoryzacja, elektronika, budownictwo i produkcja powłok, gdzie komponenty są narażone na działanie środowiska korozyjnego. Wśród wiodących rozwiązań, LISUN SQ-010 Komora testowa dwutlenku siarki wyróżnia się precyzją i zgodnością z międzynarodowymi normami testowymi, takimi jak ISO 6988 i GB/T 2423.33.
W artykule tym omówiono funkcjonalność, zastosowania i aspekty techniczne komór korozyjnych z dwutlenkiem siarki, kładąc nacisk na: LISUN SQ-010 Komora testowa dwutlenku siarki. Zawiera również tabele i dane, aby podkreślić jej wydajność i korzyści.
Zasady badania korozji dwutlenkiem siarki
Badanie korozji dwutlenkiem siarki symuluje interakcje chemiczne, które zachodzą, gdy materiały są wystawione na działanie dwutlenku siarki w kontrolowanych warunkach temperatury i wilgotności. Proces ten zazwyczaj obejmuje:
• Przygotowanie próbki: Materiały lub powłoki są czyszczone i umieszczane w komorze testowej.
• Narażenie na SO₂: Do komory wprowadzana jest kontrolowana ilość dwutlenku siarki.
• Kontrola temperatury i wilgotności: Utrzymuje się określoną temperaturę i wilgotność w celu przyspieszenia korozji.
• Ocena: Po wystawieniu na działanie czynników atmosferycznych próbkę analizuje się pod kątem oznak degradacji, w tym wżerów, przebarwień lub utraty powłok ochronnych.
Charakterystyka LISUN SQ-010 Komora testowa na dwutlenek siarki
LISUN SQ-010 Komora testowa do oznaczania dwutlenku siarki oferuje zaawansowane funkcje przeznaczone do precyzyjnych i niezawodnych testów.
| Cecha | Specyfikacja |
| Objętość komory | 100–1000 l, możliwość dostosowania do wymagań. |
| Zakres temperatury pracy | Temperatura otoczenia do 50°C, regulowana z dużą dokładnością. |
| Zakres wilgotności | Wilgotność względna 85% ± 5%. |
| Stężenie gazu | Regulowane stężenie SO₂ od 0.01% do 0.5%. |
| System sterowania | Panel dotykowy oparty na PLC z automatycznymi ustawieniami. |
| Zgodność z normami | ISO 6988, GB/T 2423.33, DIN 50018. |
Komora zapewnia równomierne rozprowadzenie gazu i temperatury, co pozwala na dokładne odwzorowanie rzeczywistych scenariuszy korozji.
Zastosowania badań korozji dwutlenkiem siarki
Przemysł samochodowy:
Testom sprawdza się trwałość takich podzespołów jak układy hamulcowe, panele nadwozia i podwozia w środowisku kwaśnym.
Elektronika i elektryka:
Badania mają na celu zapewnienie niezawodności płytek drukowanych i złączy narażonych na działanie gazów korozyjnych w obszarach przemysłowych.
Materiały budowlane:
Stal, aluminium i materiały powlekane używane na fasady budynków oceniane są pod kątem ich odporności na zanieczyszczenia miejskie.
Przemysł powłok:
Ocenia się skuteczność farb i powłok antykorozyjnych w ochronie podłoży.
Proces testowania przy użyciu LISUN SQ-010
• Umieszczenie próbki: Próbkę umieszcza się w komorze w taki sposób, aby nie dotykała ona ścian ani innych próbek.
• Wtrysk gazu: Do komory wprowadza się gaz SO₂ o pożądanym stężeniu.
• Warunki środowiskowe: Temperatura i wilgotność są ustawione tak, aby symulować specyficzne warunki testowe.
• Czas trwania narażenia: Testy są zazwyczaj przeprowadzane przez okres od 2 godzin do kilku dni, w zależności od norm.
• Ocena po teście: Materiał jest sprawdzany pod kątem głębokości korozji, uszkodzeń powierzchni i skuteczności powłoki.
Zalety LISUN SQ-010
• Wysoka precyzja: Zaawansowane czujniki zapewniają dokładną kontrolę temperatury, wilgotności i stężenia gazu.
• Łatwość użytkowania: Intuicyjny interfejs pozwala użytkownikom na szybkie ustawianie parametrów.
• Zgodność ze standardami: gwarantuje dokładne i powtarzalne wyniki, spełniające międzynarodowe standardy.
• Solidna konstrukcja: Wykonane z materiałów odpornych na korozję, co zapewnia długotrwałą trwałość.
Dane dotyczące wydajności LISUN SQ-010
Poniżej znajduje się przykładowa tabela obrazująca działanie komory w różnych warunkach:
| Parametr | Test 1 | Test 2 | Test 3 |
| Stężenie SO₂ (%) | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
| Temperatura (° C) | 25 | 35 | 45 |
| Wilgotność (% RH) | 85 | 85 | 85 |
| Czas ekspozycji (godziny) | 24 | 48 | 72 |
| Głębokość korozji (µm) | 1.2 | 3.8 | 5.7 |
Wyniki te dowodzą, że komora jest w stanie dokładnie odtworzyć różne poziomy korozji.
Wniosek
komora korozyjna z dwutlenkiem siarki, na przykładzie LISUN SQ-010 Komora testowa dwutlenku siarki jest niezbędna do oceny trwałości materiału w środowiskach korozyjnych. Jej zdolność do symulowania rzeczywistych warunków SO₂ sprawia, że jest ona nieoceniona dla badań i kontroli jakości.
Dzięki stosowaniu tak zaawansowanych systemów testowych branże mogą zapewnić, że ich produkty spełniają najwyższe standardy trwałości, zmniejszając koszty konserwacji i zwiększając wydajność. LISUN SQ-010 nie tylko spełnia, ale wręcz przewyższa oczekiwania, umacniając swoją pozycję lidera w dziedzinie technologii badania korozji dwutlenkiem siarki.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź LISUN SQ-010 strona produktu.
Tagi:SQ-010Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

中文简体
